dcbdb46e7c738809633288fdae7dda63420f3dc2
[debian/amanda] / perl / Amanda / Cmdline.c
1 /* ----------------------------------------------------------------------------
2  * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
3  * Version 1.3.39
4  * 
5  * This file is not intended to be easily readable and contains a number of 
6  * coding conventions designed to improve portability and efficiency. Do not make
7  * changes to this file unless you know what you are doing--modify the SWIG 
8  * interface file instead. 
9  * ----------------------------------------------------------------------------- */
10
11 #define SWIGPERL
12 #define SWIG_CASTRANK_MODE
13
14 /* -----------------------------------------------------------------------------
15  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
16  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
17  * ----------------------------------------------------------------------------- */
18
19 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
20 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
21 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
22 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
23 # elif defined(__HP_aCC)
24 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
25 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
26 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
27 # else
28 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
29 # endif
30 #endif
31
32 /* inline attribute */
33 #ifndef SWIGINLINE
34 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
35 #   define SWIGINLINE inline
36 # else
37 #   define SWIGINLINE
38 # endif
39 #endif
40
41 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
42 #ifndef SWIGUNUSED
43 # if defined(__GNUC__)
44 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
45 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
46 #   else
47 #     define SWIGUNUSED
48 #   endif
49 # elif defined(__ICC)
50 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
51 # else
52 #   define SWIGUNUSED 
53 # endif
54 #endif
55
56 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
57 # if defined(_MSC_VER)
58 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
59 # endif 
60 #endif
61
62 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
63 # ifdef __cplusplus
64 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
65 # else
66 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
67 # endif
68 #endif
69
70 /* internal SWIG method */
71 #ifndef SWIGINTERN
72 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
73 #endif
74
75 /* internal inline SWIG method */
76 #ifndef SWIGINTERNINLINE
77 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
78 #endif
79
80 /* exporting methods */
81 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
82 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
83 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
84 #  endif
85 #endif
86
87 #ifndef SWIGEXPORT
88 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
89 #   if defined(STATIC_LINKED)
90 #     define SWIGEXPORT
91 #   else
92 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
93 #   endif
94 # else
95 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
96 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
97 #   else
98 #     define SWIGEXPORT
99 #   endif
100 # endif
101 #endif
102
103 /* calling conventions for Windows */
104 #ifndef SWIGSTDCALL
105 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
106 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
107 # else
108 #   define SWIGSTDCALL
109 # endif 
110 #endif
111
112 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
113 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
114 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
115 #endif
116
117 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
118 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
119 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
120 #endif
121
122
123 /* -----------------------------------------------------------------------------
124  * swigrun.swg
125  *
126  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
127  * type checking.
128  * ----------------------------------------------------------------------------- */
129
130 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
131    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
132 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
133
134 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
135 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
136 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
137 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
138 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
139 #else
140 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
141 #endif
142
143 /*
144   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
145   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
146   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
147   
148   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
149   with your compiler or suchlike.
150 */
151
152 #ifndef SWIGRUNTIME
153 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
154 #endif
155
156 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
157 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
158 #endif
159
160 /*  Generic buffer size */
161 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
162 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
163 #endif
164
165 /* Flags for pointer conversions */
166 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
167 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
168
169 /* Flags for new pointer objects */
170 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
171
172
173 /* 
174    Flags/methods for returning states.
175    
176    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
177    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
178    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
179    
180    Use the following macros/flags to set or process the returning
181    states.
182    
183    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
184
185      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
186        // success code
187      } else {
188        //fail code
189      }
190
191    Now you can be more explicit:
192
193     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
194     if (SWIG_IsOK(res)) {
195       // success code
196     } else {
197       // fail code
198     }
199
200    which is the same really, but now you can also do
201
202     Type *ptr;
203     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
204     if (SWIG_IsOK(res)) {
205       // success code
206       if (SWIG_IsNewObj(res) {
207         ...
208         delete *ptr;
209       } else {
210         ...
211       }
212     } else {
213       // fail code
214     }
215     
216    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
217    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
218    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
219
220       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
221         if (<obj is ok>) {                             
222           if (<need new object>) {                     
223             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
224             return SWIG_NEWOBJ;                
225           } else {                                     
226             *ptr = <ptr to old object>;        
227             return SWIG_OLDOBJ;                
228           }                                    
229         } else {                                       
230           return SWIG_BADOBJ;                  
231         }                                              
232       }
233
234    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
235    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
236    SWIG errors code.
237
238    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
239    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
240
241        int food(double)
242        int fooi(int);
243
244    and you call
245  
246       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
247       fooi(1)   // cast rank '0'
248
249    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
250 */
251
252 #define SWIG_OK                    (0) 
253 #define SWIG_ERROR                 (-1)
254 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
255 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
256
257 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
258 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
259 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
260 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
261 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
262 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
263 /* Simple returning values */
264 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
265 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
266 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
267 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
268 /* Check, add and del mask methods */
269 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
270 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
271 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
272 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
275
276 /* Cast-Rank Mode */
277 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
278 #  ifndef SWIG_TypeRank
279 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
280 #  endif
281 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
282 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
283 #  endif
284 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
285 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
286 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
287   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
288 }
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
291 }
292 #else /* no cast-rank mode */
293 #  define SWIG_AddCast
294 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
295 #endif
296
297
298 #include <string.h>
299
300 #ifdef __cplusplus
301 extern "C" {
302 #endif
303
304 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
305 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
306
307 /* Structure to store information on one type */
308 typedef struct swig_type_info {
309   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
310   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
311   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
312   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
313   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
314   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
315 } swig_type_info;
316
317 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
318 typedef struct swig_cast_info {
319   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
320   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
321   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
322   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
323 } swig_cast_info;
324
325 /* Structure used to store module information
326  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
327  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
328 typedef struct swig_module_info {
329   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
330   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
331   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
332   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
333   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
334   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
335 } swig_module_info;
336
337 /* 
338   Compare two type names skipping the space characters, therefore
339   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
340
341   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
342   strncmp, but skipping ' '.
343 */
344 SWIGRUNTIME int
345 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
346                   const char *f2, const char *l2) {
347   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
348     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
349     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
350     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
351   }
352   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
353 }
354
355 /*
356   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
357   Return 0 if not equal, 1 if equal
358 */
359 SWIGRUNTIME int
360 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
361   int equiv = 0;
362   const char* te = tb + strlen(tb);
363   const char* ne = nb;
364   while (!equiv && *ne) {
365     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
366       if (*ne == '|') break;
367     }
368     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
369     if (*ne) ++ne;
370   }
371   return equiv;
372 }
373
374 /*
375   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
376   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
377 */
378 SWIGRUNTIME int
379 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
380   int equiv = 0;
381   const char* te = tb + strlen(tb);
382   const char* ne = nb;
383   while (!equiv && *ne) {
384     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
385       if (*ne == '|') break;
386     }
387     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
388     if (*ne) ++ne;
389   }
390   return equiv;
391 }
392
393
394 /*
395   Check the typename
396 */
397 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
398 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
399   if (ty) {
400     swig_cast_info *iter = ty->cast;
401     while (iter) {
402       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
403         if (iter == ty->cast)
404           return iter;
405         /* Move iter to the top of the linked list */
406         iter->prev->next = iter->next;
407         if (iter->next)
408           iter->next->prev = iter->prev;
409         iter->next = ty->cast;
410         iter->prev = 0;
411         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
412         ty->cast = iter;
413         return iter;
414       }
415       iter = iter->next;
416     }
417   }
418   return 0;
419 }
420
421 /* 
422   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
423 */
424 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
425 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
426   if (ty) {
427     swig_cast_info *iter = ty->cast;
428     while (iter) {
429       if (iter->type == from) {
430         if (iter == ty->cast)
431           return iter;
432         /* Move iter to the top of the linked list */
433         iter->prev->next = iter->next;
434         if (iter->next)
435           iter->next->prev = iter->prev;
436         iter->next = ty->cast;
437         iter->prev = 0;
438         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
439         ty->cast = iter;
440         return iter;
441       }
442       iter = iter->next;
443     }
444   }
445   return 0;
446 }
447
448 /*
449   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
450 */
451 SWIGRUNTIMEINLINE void *
452 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
453   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
454 }
455
456 /* 
457    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
458 */
459 SWIGRUNTIME swig_type_info *
460 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
461   swig_type_info *lastty = ty;
462   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
463   while (ty && (ty->dcast)) {
464     ty = (*ty->dcast)(ptr);
465     if (ty) lastty = ty;
466   }
467   return lastty;
468 }
469
470 /*
471   Return the name associated with this type
472 */
473 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
474 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
475   return ty->name;
476 }
477
478 /*
479   Return the pretty name associated with this type,
480   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
481 */
482 SWIGRUNTIME const char *
483 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
484   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
485      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
486      to print the last name, as it is often (?) the most
487      specific. */
488   if (!type) return NULL;
489   if (type->str != NULL) {
490     const char *last_name = type->str;
491     const char *s;
492     for (s = type->str; *s; s++)
493       if (*s == '|') last_name = s+1;
494     return last_name;
495   }
496   else
497     return type->name;
498 }
499
500 /* 
501    Set the clientdata field for a type
502 */
503 SWIGRUNTIME void
504 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
505   swig_cast_info *cast = ti->cast;
506   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
507   ti->clientdata = clientdata;
508   
509   while (cast) {
510     if (!cast->converter) {
511       swig_type_info *tc = cast->type;
512       if (!tc->clientdata) {
513         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
514       }
515     }    
516     cast = cast->next;
517   }
518 }
519 SWIGRUNTIME void
520 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
521   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
522   ti->owndata = 1;
523 }
524   
525 /*
526   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
527   Search is a O(log #types)
528   
529   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
530   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
531   the circular list.
532 */
533 SWIGRUNTIME swig_type_info *
534 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
535                             swig_module_info *end, 
536                             const char *name) {
537   swig_module_info *iter = start;
538   do {
539     if (iter->size) {
540       register size_t l = 0;
541       register size_t r = iter->size - 1;
542       do {
543         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
544         register size_t i = (l + r) >> 1; 
545         const char *iname = iter->types[i]->name;
546         if (iname) {
547           register int compare = strcmp(name, iname);
548           if (compare == 0) {       
549             return iter->types[i];
550           } else if (compare < 0) {
551             if (i) {
552               r = i - 1;
553             } else {
554               break;
555             }
556           } else if (compare > 0) {
557             l = i + 1;
558           }
559         } else {
560           break; /* should never happen */
561         }
562       } while (l <= r);
563     }
564     iter = iter->next;
565   } while (iter != end);
566   return 0;
567 }
568
569 /*
570   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
571   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
572   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
573   
574   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
575   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
576   the circular list.
577 */
578 SWIGRUNTIME swig_type_info *
579 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
580                      swig_module_info *end, 
581                      const char *name) {
582   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
583   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
584   if (ret) {
585     return ret;
586   } else {
587     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
588        of the str field (the human readable name) */
589     swig_module_info *iter = start;
590     do {
591       register size_t i = 0;
592       for (; i < iter->size; ++i) {
593         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
594           return iter->types[i];
595       }
596       iter = iter->next;
597     } while (iter != end);
598   }
599   
600   /* neither found a match */
601   return 0;
602 }
603
604 /* 
605    Pack binary data into a string
606 */
607 SWIGRUNTIME char *
608 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
609   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
610   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
611   register const unsigned char *eu =  u + sz;
612   for (; u != eu; ++u) {
613     register unsigned char uu = *u;
614     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
615     *(c++) = hex[uu & 0xf];
616   }
617   return c;
618 }
619
620 /* 
621    Unpack binary data from a string
622 */
623 SWIGRUNTIME const char *
624 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
625   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
626   register const unsigned char *eu = u + sz;
627   for (; u != eu; ++u) {
628     register char d = *(c++);
629     register unsigned char uu;
630     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
631       uu = ((d - '0') << 4);
632     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
633       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
634     else 
635       return (char *) 0;
636     d = *(c++);
637     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
638       uu |= (d - '0');
639     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
640       uu |= (d - ('a'-10));
641     else 
642       return (char *) 0;
643     *u = uu;
644   }
645   return c;
646 }
647
648 /* 
649    Pack 'void *' into a string buffer.
650 */
651 SWIGRUNTIME char *
652 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
653   char *r = buff;
654   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
655   *(r++) = '_';
656   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
657   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
658   strcpy(r,name);
659   return buff;
660 }
661
662 SWIGRUNTIME const char *
663 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
664   if (*c != '_') {
665     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
666       *ptr = (void *) 0;
667       return name;
668     } else {
669       return 0;
670     }
671   }
672   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
673 }
674
675 SWIGRUNTIME char *
676 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
677   char *r = buff;
678   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
679   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
680   *(r++) = '_';
681   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
682   if (lname) {
683     strncpy(r,name,lname+1);
684   } else {
685     *r = 0;
686   }
687   return buff;
688 }
689
690 SWIGRUNTIME const char *
691 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
692   if (*c != '_') {
693     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
694       memset(ptr,0,sz);
695       return name;
696     } else {
697       return 0;
698     }
699   }
700   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
701 }
702
703 #ifdef __cplusplus
704 }
705 #endif
706
707 /*  Errors in SWIG */
708 #define  SWIG_UnknownError         -1 
709 #define  SWIG_IOError              -2 
710 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
711 #define  SWIG_IndexError           -4 
712 #define  SWIG_TypeError            -5 
713 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
714 #define  SWIG_OverflowError        -7 
715 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
716 #define  SWIG_ValueError           -9 
717 #define  SWIG_SystemError          -10
718 #define  SWIG_AttributeError       -11
719 #define  SWIG_MemoryError          -12 
720 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
721
722
723
724 #ifdef __cplusplus
725 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
726 #include <math.h>
727 #include <stdlib.h>
728 extern "C" {
729 #endif
730 #include "EXTERN.h"
731 #include "perl.h"
732 #include "XSUB.h"
733
734 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
735
736 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
737 #ifndef PERL_REVISION
738 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
739 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
740 #    include <patchlevel.h>
741 #  endif
742 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
743 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  ifndef PERL_REVISION
746 #    define PERL_REVISION       (5)
747 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
748 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
749 #  endif
750 #endif
751
752 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
753 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
754 #endif
755
756 #ifndef SvIOK_UV
757 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
758 #endif
759
760 #ifndef SvUOK
761 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
762 #endif
763
764 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
765 #  define PL_sv_undef               sv_undef
766 #  define PL_na                     na
767 #  define PL_errgv                  errgv
768 #  define PL_sv_no                  sv_no
769 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
770 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
771 #endif
772
773 #ifndef IVSIZE
774 #  ifdef LONGSIZE
775 #    define IVSIZE LONGSIZE
776 #  else
777 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
778 #  endif
779 #endif
780
781 #ifndef INT2PTR
782 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
783 #    define PTRV                  UV
784 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
785 #  else
786 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
787 #      define PTRV                unsigned long
788 #    else
789 #      define PTRV                unsigned
790 #    endif
791 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
792 #  endif
793
794 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
795 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
796 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
797 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
798
799 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
800 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
801 #  else
802 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
803 #  endif
804 #endif /* !INT2PTR */
805
806 #ifndef SvPV_nolen
807 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
808 #endif
809
810 #ifndef get_sv
811 #  define get_sv perl_get_sv
812 #endif
813
814 #ifndef ERRSV
815 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
816 #endif
817
818 #ifndef pTHX_
819 #define pTHX_
820 #endif   
821
822 #include <string.h>
823 #ifdef __cplusplus
824 }
825 #endif
826
827 /* -----------------------------------------------------------------------------
828  * error manipulation
829  * ----------------------------------------------------------------------------- */
830
831 SWIGINTERN const char*
832 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
833   const char* type = 0;
834   switch(code) {
835   case SWIG_MemoryError:
836     type = "MemoryError";
837     break;
838   case SWIG_IOError:
839     type = "IOError";
840     break;
841   case SWIG_RuntimeError:
842     type = "RuntimeError";
843     break;
844   case SWIG_IndexError:
845     type = "IndexError";
846     break;
847   case SWIG_TypeError:
848     type = "TypeError";
849     break;
850   case SWIG_DivisionByZero:
851     type = "ZeroDivisionError";
852     break;
853   case SWIG_OverflowError:
854     type = "OverflowError";
855     break;
856   case SWIG_SyntaxError:
857     type = "SyntaxError";
858     break;
859   case SWIG_ValueError:
860     type = "ValueError";
861     break;
862   case SWIG_SystemError:
863     type = "SystemError";
864     break;
865   case SWIG_AttributeError:
866     type = "AttributeError";
867     break;
868   default:
869     type = "RuntimeError";
870   }
871   return type;
872 }
873
874
875
876
877 /* -----------------------------------------------------------------------------
878  * perlrun.swg
879  *
880  * This file contains the runtime support for Perl modules
881  * and includes code for managing global variables and pointer
882  * type checking.
883  * ----------------------------------------------------------------------------- */
884
885 #ifdef PERL_OBJECT
886 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
887 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
888 #else
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
891 #endif
892
893 /* Common SWIG API */
894
895 /* for raw pointers */
896 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
897 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
898
899 /* for raw packed data */
900 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
901 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
902
903 /* for class or struct pointers */
904 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
905 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
906
907 /* for C or C++ function pointers */
908 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
909 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
910
911 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
912 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
913 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
914
915
916 /* Runtime API */
917
918 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
919 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
920
921
922 /* Error manipulation */
923
924 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
925 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
926 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
927
928 /* Perl-specific SWIG API */
929
930 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
931 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
932 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
933
934
935 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
936 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
937 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
938 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
939
940 /* -----------------------------------------------------------------------------
941  * pointers/data manipulation
942  * ----------------------------------------------------------------------------- */
943
944 /* For backward compatibility only */
945 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
946
947 #ifdef __cplusplus
948 extern "C" {
949 #endif
950
951 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
952 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
953
954 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
955
956 /* SWIG Perl macros */
957
958 /* Macro to declare an XS function */
959 #ifndef XSPROTO
960 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
961 #endif
962
963 /* Macro to call an XS function */
964 #ifdef PERL_OBJECT 
965 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
966 #else 
967 #  ifndef MULTIPLICITY 
968 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
969 #  else 
970 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
971 #  endif 
972 #endif 
973
974 #ifdef PERL_OBJECT
975 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
976
977 #ifdef __cplusplus
978 extern "C" {
979 #endif
980 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
981 #ifdef __cplusplus
982 }
983 #endif
984
985 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
986 #define SWIGCLASS_STATIC
987
988 #else /* PERL_OBJECT */
989
990 #define MAGIC_PPERL
991 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
992
993 #ifndef MULTIPLICITY
994 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
995
996 #ifdef __cplusplus
997 extern "C" {
998 #endif
999 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1000 #ifdef __cplusplus
1001 }
1002 #endif
1003
1004 #else /* MULTIPLICITY */
1005
1006 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1007
1008 #ifdef __cplusplus
1009 extern "C" {
1010 #endif
1011 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1012 #ifdef __cplusplus
1013 }
1014 #endif
1015
1016 #endif /* MULTIPLICITY */
1017 #endif /* PERL_OBJECT */
1018
1019 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1020 #if (PERL_VERSION < 8)
1021 #  ifdef PERL_OBJECT
1022 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1023 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1024 #  else
1025 static void SWIG_croak_null()
1026 #  endif
1027 {
1028   SV *err=ERRSV;
1029 #  if (PERL_VERSION < 6)
1030   croak("%_", err);
1031 #  else
1032   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1033   croak(Nullch);
1034 #  endif
1035 }
1036 #else
1037 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1038 #endif
1039
1040
1041 /* 
1042    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1043    when overloading between these types occurs.
1044    
1045    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1046    when needed.
1047    
1048    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1049    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1050    numbers less strict.
1051
1052    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1053    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1054    well, avoid it using %rename, for example.
1055 */
1056 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1057 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1058 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1059 # endif
1060 #endif
1061 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 /* string takes precedence */
1063 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1064 #else
1065 /* number takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1067 #endif
1068
1069
1070
1071 #include <stdlib.h>
1072
1073 SWIGRUNTIME const char *
1074 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1075   if (!type) return NULL;
1076   if (type->clientdata != NULL) {
1077     return (const char*) type->clientdata;
1078   } 
1079   else {
1080     return type->name;
1081   }
1082 }
1083
1084 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1085 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1086 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1087   if (ty) {
1088     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1089     while (iter) {
1090       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1091             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1092         if (iter == ty->cast)
1093           return iter;
1094         /* Move iter to the top of the linked list */
1095         iter->prev->next = iter->next;
1096         if (iter->next)
1097           iter->next->prev = iter->prev;
1098         iter->next = ty->cast;
1099         iter->prev = 0;
1100         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1101         ty->cast = iter;
1102         return iter;
1103       }
1104       iter = iter->next;
1105     }
1106   }
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Function for getting a pointer value */
1111
1112 SWIGRUNTIME int
1113 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1114   swig_cast_info *tc;
1115   void *voidptr = (void *)0;
1116   SV *tsv = 0;
1117   /* If magical, apply more magic */
1118   if (SvGMAGICAL(sv))
1119     mg_get(sv);
1120
1121   /* Check to see if this is an object */
1122   if (sv_isobject(sv)) {
1123     IV tmp = 0;
1124     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1125     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1126       MAGIC *mg;
1127       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1128         mg = mg_find(tsv,'P');
1129         if (mg) {
1130           sv = mg->mg_obj;
1131           if (sv_isobject(sv)) {
1132             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1133             tmp = SvIV(tsv);
1134           }
1135         }
1136       } else {
1137         return SWIG_ERROR;
1138       }
1139     } else {
1140       tmp = SvIV(tsv);
1141     }
1142     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1143   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1144     *(ptr) = (void *) 0;
1145     return SWIG_OK;
1146   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1147     if (!SvROK(sv)) {
1148       *(ptr) = (void *) 0;
1149       return SWIG_OK;
1150     } else {
1151       return SWIG_ERROR;
1152     }
1153   } else {                            /* Don't know what it is */
1154     return SWIG_ERROR;
1155   }
1156   if (_t) {
1157     /* Now see if the types match */
1158     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1159     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1160     if (!tc) {
1161       return SWIG_ERROR;
1162     }
1163     {
1164       int newmemory = 0;
1165       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1166       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1167     }
1168   } else {
1169     *ptr = voidptr;
1170   }
1171
1172   /* 
1173    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1174    */
1175   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1176     /* 
1177      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1178      */
1179     SV *obj = sv;
1180     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1181     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1182     if (isGV(gv)) {
1183       HV *hv = GvHVn(gv);
1184       /*
1185        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1186        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1187        */
1188       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1189         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1190       }
1191     }
1192   }
1193   return SWIG_OK;
1194 }
1195
1196 SWIGRUNTIME void
1197 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1198   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1199     SV *self;
1200     SV *obj=newSV(0);
1201     HV *hash=newHV();
1202     HV *stash;
1203     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1204     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1205     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1206       HV *hv;
1207       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1208       if (!isGV(gv))
1209         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1210       hv=GvHVn(gv);
1211       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1212     }
1213     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1214     SvREFCNT_dec(obj);
1215     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1216     sv_setsv(sv, self);
1217     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1218     sv_bless(sv, stash);
1219   }
1220   else {
1221     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1222   }
1223 }
1224
1225 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1226 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1227   SV *result = sv_newmortal();
1228   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1229   return result;
1230 }
1231
1232 SWIGRUNTIME void
1233 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1234   char result[1024];
1235   char *r = result;
1236   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1237   *(r++) = '_';
1238   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1239   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1240   sv_setpv(sv, result);
1241 }
1242
1243 SWIGRUNTIME SV *
1244 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1245   SV *result = sv_newmortal();
1246   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1247   return result;
1248 }
1249
1250 /* Convert a packed value value */
1251 SWIGRUNTIME int
1252 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1253   swig_cast_info *tc;
1254   const char  *c = 0;
1255
1256   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1257   c = SvPV_nolen(obj);
1258   /* Pointer values must start with leading underscore */
1259   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1260   c++;
1261   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1262   if (ty) {
1263     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1264     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1265   }
1266   return SWIG_OK;
1267 }
1268
1269
1270 /* Macros for low-level exception handling */
1271 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1272
1273
1274 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1275 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1276
1277 /* Structure for command table */
1278 typedef struct {
1279   const char         *name;
1280   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1281 } swig_command_info;
1282
1283 /* Information for constant table */
1284
1285 #define SWIG_INT     1
1286 #define SWIG_FLOAT   2
1287 #define SWIG_STRING  3
1288 #define SWIG_POINTER 4
1289 #define SWIG_BINARY  5
1290
1291 /* Constant information structure */
1292 typedef struct swig_constant_info {
1293     int              type;
1294     const char      *name;
1295     long             lvalue;
1296     double           dvalue;
1297     void            *pvalue;
1298     swig_type_info **ptype;
1299 } swig_constant_info;
1300
1301
1302 /* Structure for variable table */
1303 typedef struct {
1304   const char   *name;
1305   SwigMagicFunc   set;
1306   SwigMagicFunc   get;
1307   swig_type_info  **type;
1308 } swig_variable_info;
1309
1310 /* Magic variable code */
1311 #ifndef PERL_OBJECT
1312 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1313   #ifndef MULTIPLICITY
1314      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1315   #else
1316      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1317   #endif
1318 #else
1319 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1320 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1321 #endif
1322 {
1323   MAGIC *mg;
1324   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1325   mg = mg_find(sv,'U');
1326   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1327   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1328   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1329   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1330   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1331   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1332 }
1333
1334
1335 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1336 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1337   static void *type_pointer = (void *)0;
1338   SV *pointer;
1339
1340   /* first check if pointer already created */
1341   if (!type_pointer) {
1342     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1343     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1344       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1345     }
1346   }
1347
1348   return (swig_module_info *) type_pointer;
1349 }
1350
1351 SWIGRUNTIME void
1352 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1353   SV *pointer;
1354
1355   /* create a new pointer */
1356   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1357   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1358 }
1359
1360 #ifdef __cplusplus
1361 }
1362 #endif
1363
1364 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1365  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1366  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1367 #ifdef do_open
1368   #undef do_open
1369 #endif
1370 #ifdef do_close
1371   #undef do_close
1372 #endif
1373 #ifdef scalar
1374   #undef scalar
1375 #endif
1376 #ifdef list
1377   #undef list
1378 #endif
1379 #ifdef apply
1380   #undef apply
1381 #endif
1382 #ifdef convert
1383   #undef convert
1384 #endif
1385 #ifdef Error
1386   #undef Error
1387 #endif
1388 #ifdef form
1389   #undef form
1390 #endif
1391 #ifdef vform
1392   #undef vform
1393 #endif
1394 #ifdef LABEL
1395   #undef LABEL
1396 #endif
1397 #ifdef METHOD
1398   #undef METHOD
1399 #endif
1400 #ifdef Move
1401   #undef Move
1402 #endif
1403 #ifdef yylex
1404   #undef yylex
1405 #endif
1406 #ifdef yyparse
1407   #undef yyparse
1408 #endif
1409 #ifdef yyerror
1410   #undef yyerror
1411 #endif
1412 #ifdef invert
1413   #undef invert
1414 #endif
1415 #ifdef ref
1416   #undef ref
1417 #endif
1418 #ifdef read
1419   #undef read
1420 #endif
1421 #ifdef write
1422   #undef write
1423 #endif
1424 #ifdef eof
1425   #undef eof
1426 #endif
1427 #ifdef bool
1428   #undef bool
1429 #endif
1430 #ifdef close
1431   #undef close
1432 #endif
1433 #ifdef rewind
1434   #undef rewind
1435 #endif
1436 #ifdef free
1437   #undef free
1438 #endif
1439 #ifdef malloc
1440   #undef malloc
1441 #endif
1442 #ifdef calloc
1443   #undef calloc
1444 #endif
1445 #ifdef Stat
1446   #undef Stat
1447 #endif
1448 #ifdef check
1449   #undef check
1450 #endif
1451 #ifdef seekdir
1452   #undef seekdir
1453 #endif
1454 #ifdef open
1455   #undef open
1456 #endif
1457 #ifdef readdir
1458   #undef readdir
1459 #endif
1460 #ifdef bind
1461   #undef bind
1462 #endif
1463
1464
1465
1466 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1467
1468 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1469
1470
1471
1472   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1473
1474
1475 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1476
1477 #define SWIGTYPE_p_GSList swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_dumpspec_t swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[4]
1482 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[5]
1483 #define SWIGTYPE_p_p_char swig_types[6]
1484 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[7]
1485 static swig_type_info *swig_types[9];
1486 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 8, 0, 0, 0, 0};
1487 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1488 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1489
1490 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1491
1492 #define SWIG_init    boot_Amanda__Cmdline
1493
1494 #define SWIG_name   "Amanda::Cmdlinec::boot_Amanda__Cmdline"
1495 #define SWIG_prefix "Amanda::Cmdlinec::"
1496
1497 #define SWIGVERSION 0x010339 
1498 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1499
1500
1501 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1502 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1503
1504
1505 #ifdef __cplusplus
1506 extern "C"
1507 #endif
1508 #ifndef PERL_OBJECT
1509 #ifndef MULTIPLICITY
1510 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1511 #else
1512 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1513 #endif
1514 #else
1515 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1516 #endif
1517
1518
1519 #include "amglue.h"
1520
1521
1522 #include "amglue.h"
1523
1524
1525 #include "amglue.h"
1526
1527
1528 #include "cmdline.h"
1529
1530
1531 typedef GSList amglue_dumpspec_list;
1532
1533
1534 #include <glib.h>
1535 #include "cmdline.h"
1536
1537
1538 SWIGINTERNINLINE SV *
1539 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1540 {
1541   SV *obj = sv_newmortal();
1542   if (carray) {
1543     sv_setpvn(obj, carray, size);
1544   } else {
1545     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1546   }
1547   return obj;
1548 }
1549
1550
1551 SWIGINTERNINLINE SV * 
1552 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1553
1554   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1555 }
1556
1557
1558 SWIGINTERN swig_type_info*
1559 SWIG_pchar_descriptor(void)
1560 {
1561   static int init = 0;
1562   static swig_type_info* info = 0;
1563   if (!init) {
1564     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1565     init = 1;
1566   }
1567   return info;
1568 }
1569
1570
1571 SWIGINTERN int
1572 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1573 {
1574   if (SvMAGICAL(obj)) {
1575      SV *tmp = sv_newmortal();
1576      SvSetSV(tmp, obj);
1577      obj = tmp;
1578   }
1579   if (SvPOK(obj)) {
1580     STRLEN len = 0;
1581     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1582     size_t size = len + 1;
1583     if (cptr)  {
1584       if (alloc) {
1585         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1586           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1587         } else {
1588           *cptr = cstr;
1589           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1590         }
1591       }
1592     }
1593     if (psize) *psize = size;
1594     return SWIG_OK;
1595   } else {
1596     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1597     if (pchar_descriptor) {
1598       char* vptr = 0; 
1599       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1600         if (cptr) *cptr = vptr;
1601         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1602         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1603         return SWIG_OK;
1604       }
1605     }
1606   }
1607   return SWIG_TypeError;
1608 }
1609
1610
1611
1612
1613 SWIGINTERN dumpspec_t *new_dumpspec_t(char *host,char *disk,char *datestamp,char *level){
1614             return dumpspec_new(host, disk, datestamp, level);
1615         }
1616 SWIGINTERN void delete_dumpspec_t(dumpspec_t *self){
1617             dumpspec_free(self);
1618         }
1619 SWIGINTERN char *dumpspec_t_format(dumpspec_t *self){
1620             return cmdline_format_dumpspec(self);
1621         }
1622
1623 SWIGINTERNINLINE SV *
1624 SWIG_From_long  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(long value)
1625 {    
1626   SV *obj = sv_newmortal();
1627   sv_setiv(obj, (IV) value);
1628   return obj;
1629 }
1630
1631
1632 SWIGINTERNINLINE SV *
1633 SWIG_From_int  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(int value)
1634 {    
1635   return SWIG_From_long  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(value);
1636 }
1637
1638
1639 #include <limits.h>
1640 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1641 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1642 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1643 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1644 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1645 # endif
1646 #endif
1647
1648
1649 SWIGINTERN int
1650 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1651 {
1652   if (SvNIOK(obj)) {
1653     if (val) *val = SvNV(obj);
1654     return SWIG_OK;
1655   } else if (SvIOK(obj)) {
1656     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1657     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1658   } else {
1659     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1660     if (nptr) {
1661       char *endptr;
1662       double v = strtod(nptr, &endptr);
1663       if (errno == ERANGE) {
1664         errno = 0;
1665         return SWIG_OverflowError;
1666       } else {
1667         if (*endptr == '\0') {
1668           if (val) *val = v;
1669           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1670         }
1671       }
1672     }
1673   }
1674   return SWIG_TypeError;
1675 }
1676
1677
1678 #include <float.h>
1679
1680
1681 #include <math.h>
1682
1683
1684 SWIGINTERNINLINE int
1685 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1686   double x = *d;
1687   if ((min <= x && x <= max)) {
1688    double fx = floor(x);
1689    double cx = ceil(x);
1690    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1691    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1692      errno = 0;
1693    } else {
1694      double summ, reps, diff;
1695      if (rd < x) {
1696        diff = x - rd;
1697      } else if (rd > x) {
1698        diff = rd - x;
1699      } else {
1700        return 1;
1701      }
1702      summ = rd + x;
1703      reps = diff/summ;
1704      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1705        *d = rd;
1706        return 1;
1707      }
1708    }
1709   }
1710   return 0;
1711 }
1712
1713
1714 SWIGINTERN int
1715 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1716 {
1717   if (SvIOK(obj)) {
1718     if (val) *val = SvIV(obj);
1719     return SWIG_OK;
1720   } else {
1721     int dispatch = 0;
1722     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1723     if (nptr) {
1724       char *endptr;
1725       long v;
1726       errno = 0;
1727       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1728       if (errno == ERANGE) {
1729         errno = 0;
1730         return SWIG_OverflowError;
1731       } else {
1732         if (*endptr == '\0') {
1733           if (val) *val = v;
1734           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1735         }
1736       }
1737     }
1738     if (!dispatch) {
1739       double d;
1740       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1741       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1742         if (val) *val = (long)(d);
1743         return res;
1744       }
1745     }
1746   }
1747   return SWIG_TypeError;
1748 }
1749
1750
1751 SWIGINTERN int
1752 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1753 {
1754   long v;
1755   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1756   if (SWIG_IsOK(res)) {
1757     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1758       return SWIG_OverflowError;
1759     } else {
1760       if (val) *val = (int)(v);
1761     }
1762   }  
1763   return res;
1764 }
1765
1766 #ifdef __cplusplus
1767 extern "C" {
1768 #endif
1769
1770 #ifdef PERL_OBJECT
1771 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Cmdline_var::
1772 class _wrap_Amanda__Cmdline_var : public CPerlObj {
1773 public:
1774 #else
1775 #define MAGIC_CLASS
1776 #endif
1777 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1778     MAGIC_PPERL
1779     croak("Value is read-only.");
1780     return 0;
1781 }
1782
1783
1784 #ifdef PERL_OBJECT
1785 };
1786 #endif
1787
1788 #ifdef __cplusplus
1789 }
1790 #endif
1791
1792 #ifdef __cplusplus
1793 extern "C" {
1794 #endif
1795 XS(_wrap_dumpspec_t_host_get) {
1796   {
1797     dumpspec_t *arg1 = (dumpspec_t *) 0 ;
1798     void *argp1 = 0 ;
1799     int res1 = 0 ;
1800     int argvi = 0;
1801     char *result = 0 ;
1802     dXSARGS;
1803     
1804     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1805       SWIG_croak("Usage: dumpspec_t_host_get(self);");
1806     }
1807     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_dumpspec_t, 0 |  0 );
1808     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1809       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dumpspec_t_host_get" "', argument " "1"" of type '" "dumpspec_t *""'"); 
1810     }
1811     arg1 = (dumpspec_t *)(argp1);
1812     result = (char *) ((arg1)->host);
1813     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
1814     
1815     XSRETURN(argvi);
1816   fail:
1817     
1818     SWIG_croak_null();
1819   }
1820 }
1821
1822
1823 XS(_wrap_dumpspec_t_disk_get) {
1824   {
1825     dumpspec_t *arg1 = (dumpspec_t *) 0 ;
1826     void *argp1 = 0 ;
1827     int res1 = 0 ;
1828     int argvi = 0;
1829     char *result = 0 ;
1830     dXSARGS;
1831     
1832     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1833       SWIG_croak("Usage: dumpspec_t_disk_get(self);");
1834     }
1835     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_dumpspec_t, 0 |  0 );
1836     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1837       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dumpspec_t_disk_get" "', argument " "1"" of type '" "dumpspec_t *""'"); 
1838     }
1839     arg1 = (dumpspec_t *)(argp1);
1840     result = (char *) ((arg1)->disk);
1841     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
1842     
1843     XSRETURN(argvi);
1844   fail:
1845     
1846     SWIG_croak_null();
1847   }
1848 }
1849
1850
1851 XS(_wrap_dumpspec_t_datestamp_get) {
1852   {
1853     dumpspec_t *arg1 = (dumpspec_t *) 0 ;
1854     void *argp1 = 0 ;
1855     int res1 = 0 ;
1856     int argvi = 0;
1857     char *result = 0 ;
1858     dXSARGS;
1859     
1860     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1861       SWIG_croak("Usage: dumpspec_t_datestamp_get(self);");
1862     }
1863     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_dumpspec_t, 0 |  0 );
1864     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1865       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dumpspec_t_datestamp_get" "', argument " "1"" of type '" "dumpspec_t *""'"); 
1866     }
1867     arg1 = (dumpspec_t *)(argp1);
1868     result = (char *) ((arg1)->datestamp);
1869     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
1870     
1871     XSRETURN(argvi);
1872   fail:
1873     
1874     SWIG_croak_null();
1875   }
1876 }
1877
1878
1879 XS(_wrap_dumpspec_t_level_get) {
1880   {
1881     dumpspec_t *arg1 = (dumpspec_t *) 0 ;
1882     void *argp1 = 0 ;
1883     int res1 = 0 ;
1884     int argvi = 0;
1885     char *result = 0 ;
1886     dXSARGS;
1887     
1888     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1889       SWIG_croak("Usage: dumpspec_t_level_get(self);");
1890     }
1891     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_dumpspec_t, 0 |  0 );
1892     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1893       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dumpspec_t_level_get" "', argument " "1"" of type '" "dumpspec_t *""'"); 
1894     }
1895     arg1 = (dumpspec_t *)(argp1);
1896     result = (char *) ((arg1)->level);
1897     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
1898     
1899     XSRETURN(argvi);
1900   fail:
1901     
1902     SWIG_croak_null();
1903   }
1904 }
1905
1906
1907 XS(_wrap_new_dumpspec_t) {
1908   {
1909     char *arg1 = (char *) 0 ;
1910     char *arg2 = (char *) 0 ;
1911     char *arg3 = (char *) 0 ;
1912     char *arg4 = (char *) 0 ;
1913     int res1 ;
1914     char *buf1 = 0 ;
1915     int alloc1 = 0 ;
1916     int res2 ;
1917     char *buf2 = 0 ;
1918     int alloc2 = 0 ;
1919     int res3 ;
1920     char *buf3 = 0 ;
1921     int alloc3 = 0 ;
1922     int res4 ;
1923     char *buf4 = 0 ;
1924     int alloc4 = 0 ;
1925     int argvi = 0;
1926     dumpspec_t *result = 0 ;
1927     dXSARGS;
1928     
1929     if ((items < 4) || (items > 4)) {
1930       SWIG_croak("Usage: new_dumpspec_t(host,disk,datestamp,level);");
1931     }
1932     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1933     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1934       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "new_dumpspec_t" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1935     }
1936     arg1 = (char *)(buf1);
1937     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
1938     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
1939       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "new_dumpspec_t" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
1940     }
1941     arg2 = (char *)(buf2);
1942     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
1943     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
1944       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "new_dumpspec_t" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
1945     }
1946     arg3 = (char *)(buf3);
1947     res4 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(3), &buf4, NULL, &alloc4);
1948     if (!SWIG_IsOK(res4)) {
1949       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res4), "in method '" "new_dumpspec_t" "', argument " "4"" of type '" "char *""'");
1950     }
1951     arg4 = (char *)(buf4);
1952     result = (dumpspec_t *)new_dumpspec_t(arg1,arg2,arg3,arg4);
1953     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_dumpspec_t, SWIG_OWNER | SWIG_SHADOW); argvi++ ;
1954     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1955     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1956     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
1957     if (alloc4 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf4);
1958     XSRETURN(argvi);
1959   fail:
1960     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1961     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1962     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
1963     if (alloc4 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf4);
1964     SWIG_croak_null();
1965   }
1966 }
1967
1968
1969 XS(_wrap_delete_dumpspec_t) {
1970   {
1971     dumpspec_t *arg1 = (dumpspec_t *) 0 ;
1972     void *argp1 = 0 ;
1973     int res1 = 0 ;
1974     int argvi = 0;
1975     dXSARGS;
1976     
1977     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1978       SWIG_croak("Usage: delete_dumpspec_t(self);");
1979     }
1980     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_dumpspec_t, SWIG_POINTER_DISOWN |  0 );
1981     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1982       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "delete_dumpspec_t" "', argument " "1"" of type '" "dumpspec_t *""'"); 
1983     }
1984     arg1 = (dumpspec_t *)(argp1);
1985     delete_dumpspec_t(arg1);
1986     ST(argvi) = sv_newmortal();
1987     
1988     XSRETURN(argvi);
1989   fail:
1990     
1991     SWIG_croak_null();
1992   }
1993 }
1994
1995
1996 XS(_wrap_dumpspec_t_format) {
1997   {
1998     dumpspec_t *arg1 = (dumpspec_t *) 0 ;
1999     void *argp1 = 0 ;
2000     int res1 = 0 ;
2001     int argvi = 0;
2002     char *result = 0 ;
2003     dXSARGS;
2004     
2005     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2006       SWIG_croak("Usage: dumpspec_t_format(self);");
2007     }
2008     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_dumpspec_t, 0 |  0 );
2009     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2010       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dumpspec_t_format" "', argument " "1"" of type '" "dumpspec_t *""'"); 
2011     }
2012     arg1 = (dumpspec_t *)(argp1);
2013     result = (char *)dumpspec_t_format(arg1);
2014     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2015     
2016     free((char*)result);
2017     XSRETURN(argvi);
2018   fail:
2019     
2020     SWIG_croak_null();
2021   }
2022 }
2023
2024
2025 XS(_wrap_format_dumpspec_components) {
2026   {
2027     char *arg1 = (char *) 0 ;
2028     char *arg2 = (char *) 0 ;
2029     char *arg3 = (char *) 0 ;
2030     char *arg4 = (char *) 0 ;
2031     int res1 ;
2032     char *buf1 = 0 ;
2033     int alloc1 = 0 ;
2034     int res2 ;
2035     char *buf2 = 0 ;
2036     int alloc2 = 0 ;
2037     int res3 ;
2038     char *buf3 = 0 ;
2039     int alloc3 = 0 ;
2040     int res4 ;
2041     char *buf4 = 0 ;
2042     int alloc4 = 0 ;
2043     int argvi = 0;
2044     char *result = 0 ;
2045     dXSARGS;
2046     
2047     if ((items < 4) || (items > 4)) {
2048       SWIG_croak("Usage: format_dumpspec_components(host,disk,datestamp,level);");
2049     }
2050     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2051     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2052       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "format_dumpspec_components" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2053     }
2054     arg1 = (char *)(buf1);
2055     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
2056     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2057       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "format_dumpspec_components" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
2058     }
2059     arg2 = (char *)(buf2);
2060     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2061     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2062       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "format_dumpspec_components" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2063     }
2064     arg3 = (char *)(buf3);
2065     res4 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(3), &buf4, NULL, &alloc4);
2066     if (!SWIG_IsOK(res4)) {
2067       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res4), "in method '" "format_dumpspec_components" "', argument " "4"" of type '" "char *""'");
2068     }
2069     arg4 = (char *)(buf4);
2070     result = (char *)cmdline_format_dumpspec_components(arg1,arg2,arg3,arg4);
2071     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2072     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2073     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2074     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2075     if (alloc4 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf4);
2076     XSRETURN(argvi);
2077   fail:
2078     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2079     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2080     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2081     if (alloc4 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf4);
2082     SWIG_croak_null();
2083   }
2084 }
2085
2086
2087 XS(_wrap_parse_dumpspecs) {
2088   {
2089     int arg1 ;
2090     char **arg2 = (char **) 0 ;
2091     int arg3 ;
2092     int argvi = 0;
2093     amglue_dumpspec_list *result = 0 ;
2094     dXSARGS;
2095     
2096     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2097       SWIG_croak("Usage: parse_dumpspecs(argc,argv,flags);");
2098     }
2099     {
2100       AV *av;
2101       int i;
2102       
2103       if (!SvROK(ST(0)) || SvTYPE(SvRV(ST(0))) != SVt_PVAV) {
2104         SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected an arrayref");
2105       }
2106       av = (AV *)SvRV(ST(0));
2107       
2108       arg1 = av_len(av)+1; /* av_len(av) is like $#av */
2109       arg2 = malloc(sizeof(char *) * arg1);
2110       for (i = 0; i < arg1; i++) {
2111         SV **elt = av_fetch(av, i, 0);
2112         if (!elt || !SvPOK(*elt)) {
2113           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Non-string in arrayref");
2114         }
2115         arg2[i] = SvPV_nolen(*elt); /* TODO: handle unicode here */
2116       }
2117     }
2118     {
2119       if (sizeof(signed int) == 1) {
2120         arg3 = amglue_SvI8(ST(1));
2121       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2122         arg3 = amglue_SvI16(ST(1));
2123       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2124         arg3 = amglue_SvI32(ST(1));
2125       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2126         arg3 = amglue_SvI64(ST(1));
2127       } else {
2128         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2129       }
2130     }
2131     result = (amglue_dumpspec_list *)cmdline_parse_dumpspecs(arg1,arg2,arg3);
2132     {
2133       if (result) {
2134         GSList *iter;
2135         EXTEND(SP, g_slist_length(result)); /* make room for return values */
2136         
2137         iter = result;
2138         while (iter) {
2139           /* Let SWIG take ownership of the object; we'll free the GSList momentarily */
2140           ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(iter->data, SWIGTYPE_p_dumpspec_t, SWIG_OWNER | SWIG_SHADOW);
2141           argvi++;
2142           iter = iter->next;
2143         }
2144         
2145         /* Now free the GSList, but *not* its contents (which are now "owned" by SWIG) */
2146         g_slist_free(result);
2147       }
2148     }
2149     {
2150       free(arg2);
2151     }
2152     
2153     XSRETURN(argvi);
2154   fail:
2155     {
2156       free(arg2);
2157     }
2158     
2159     SWIG_croak_null();
2160   }
2161 }
2162
2163
2164
2165 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2166
2167 static swig_type_info _swigt__p_GSList = {"_p_GSList", "amglue_dumpspec_list *|GSList *", 0, 0, (void*)0, 0};
2168 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2169 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2170 static swig_type_info _swigt__p_dumpspec_t = {"_p_dumpspec_t", "struct dumpspec_t *|dumpspec_t *", 0, 0, (void*)"Amanda::Cmdline::dumpspec_t", 0};
2171 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2172 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|gboolean *|cmdline_parse_dumpspecs_flags *", 0, 0, (void*)0, 0};
2173 static swig_type_info _swigt__p_p_char = {"_p_p_char", "char **", 0, 0, (void*)0, 0};
2174 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2175
2176 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2177   &_swigt__p_GSList,
2178   &_swigt__p_char,
2179   &_swigt__p_double,
2180   &_swigt__p_dumpspec_t,
2181   &_swigt__p_float,
2182   &_swigt__p_int,
2183   &_swigt__p_p_char,
2184   &_swigt__p_unsigned_char,
2185 };
2186
2187 static swig_cast_info _swigc__p_GSList[] = {  {&_swigt__p_GSList, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2188 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2189 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2190 static swig_cast_info _swigc__p_dumpspec_t[] = {  {&_swigt__p_dumpspec_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2191 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2192 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2193 static swig_cast_info _swigc__p_p_char[] = {  {&_swigt__p_p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2194 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2195
2196 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2197   _swigc__p_GSList,
2198   _swigc__p_char,
2199   _swigc__p_double,
2200   _swigc__p_dumpspec_t,
2201   _swigc__p_float,
2202   _swigc__p_int,
2203   _swigc__p_p_char,
2204   _swigc__p_unsigned_char,
2205 };
2206
2207
2208 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2209
2210 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2211 {0,0,0,0,0,0}
2212 };
2213 #ifdef __cplusplus
2214 }
2215 #endif
2216 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2217 {0,0,0,0}
2218 };
2219 static swig_command_info swig_commands[] = {
2220 {"Amanda::Cmdlinec::dumpspec_t_host_get", _wrap_dumpspec_t_host_get},
2221 {"Amanda::Cmdlinec::dumpspec_t_disk_get", _wrap_dumpspec_t_disk_get},
2222 {"Amanda::Cmdlinec::dumpspec_t_datestamp_get", _wrap_dumpspec_t_datestamp_get},
2223 {"Amanda::Cmdlinec::dumpspec_t_level_get", _wrap_dumpspec_t_level_get},
2224 {"Amanda::Cmdlinec::new_dumpspec_t", _wrap_new_dumpspec_t},
2225 {"Amanda::Cmdlinec::delete_dumpspec_t", _wrap_delete_dumpspec_t},
2226 {"Amanda::Cmdlinec::dumpspec_t_format", _wrap_dumpspec_t_format},
2227 {"Amanda::Cmdlinec::format_dumpspec_components", _wrap_format_dumpspec_components},
2228 {"Amanda::Cmdlinec::parse_dumpspecs", _wrap_parse_dumpspecs},
2229 {0,0}
2230 };
2231 /* -----------------------------------------------------------------------------
2232  * Type initialization:
2233  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2234  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2235  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2236  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2237  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2238  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2239  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2240  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2241  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2242  * structures together.
2243  *
2244  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2245  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2246  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2247  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2248  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2249  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2250  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2251  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2252  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2253  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2254  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2255  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2256  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2257  *
2258  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2259  * There are three cases to handle:
2260  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2261  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2262  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2263  *     been loaded.
2264  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2265  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2266  *     the previous module so we just ignore it.
2267  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2268  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2269  *     be correct.
2270  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2271
2272 #ifdef __cplusplus
2273 extern "C" {
2274 #if 0
2275 } /* c-mode */
2276 #endif
2277 #endif
2278
2279 #if 0
2280 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2281 #endif
2282
2283
2284 SWIGRUNTIME void
2285 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2286   size_t i;
2287   swig_module_info *module_head, *iter;
2288   int found, init;
2289   
2290   clientdata = clientdata;
2291   
2292   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2293   if (swig_module.next==0) {
2294     /* Initialize the swig_module */
2295     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2296     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2297     swig_module.next = &swig_module;
2298     init = 1;
2299   } else {
2300     init = 0;
2301   }
2302   
2303   /* Try and load any already created modules */
2304   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2305   if (!module_head) {
2306     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2307     /* so set the swig module into the interpreter */
2308     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2309     module_head = &swig_module;
2310   } else {
2311     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2312     found=0;
2313     iter=module_head;
2314     do {
2315       if (iter==&swig_module) {
2316         found=1;
2317         break;
2318       }
2319       iter=iter->next;
2320     } while (iter!= module_head);
2321     
2322     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2323     if (found) return;
2324     /* otherwise we must add out module into the list */
2325     swig_module.next = module_head->next;
2326     module_head->next = &swig_module;
2327   }
2328   
2329   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2330        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2331        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2332        set up already */
2333   if (init == 0) return;
2334   
2335   /* Now work on filling in swig_module.types */
2336 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2337   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2338 #endif
2339   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2340     swig_type_info *type = 0;
2341     swig_type_info *ret;
2342     swig_cast_info *cast;
2343     
2344 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2345     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2346 #endif
2347     
2348     /* if there is another module already loaded */
2349     if (swig_module.next != &swig_module) {
2350       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2351     }
2352     if (type) {
2353       /* Overwrite clientdata field */
2354 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2355       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2356 #endif
2357       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2358         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2359 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2360         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2361 #endif
2362       }
2363     } else {
2364       type = swig_module.type_initial[i];
2365     }
2366     
2367     /* Insert casting types */
2368     cast = swig_module.cast_initial[i];
2369     while (cast->type) {
2370       /* Don't need to add information already in the list */
2371       ret = 0;
2372 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2373       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2374 #endif
2375       if (swig_module.next != &swig_module) {
2376         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2377 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2378         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2379 #endif
2380       }
2381       if (ret) {
2382         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2383 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2384           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2385 #endif
2386           cast->type = ret;
2387           ret = 0;
2388         } else {
2389           /* Check for casting already in the list */
2390           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2391 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2392           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2393 #endif
2394           if (!ocast) ret = 0;
2395         }
2396       }
2397       
2398       if (!ret) {
2399 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2400         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2401 #endif
2402         if (type->cast) {
2403           type->cast->prev = cast;
2404           cast->next = type->cast;
2405         }
2406         type->cast = cast;
2407       }
2408       cast++;
2409     }
2410     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2411     swig_module.types[i] = type;
2412   }
2413   swig_module.types[i] = 0;
2414   
2415 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2416   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2417   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2418     int j = 0;
2419     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2420     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2421     while (cast->type) {
2422       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2423       cast++;
2424       ++j;
2425     }
2426     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2427   }
2428   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2429 #endif
2430 }
2431
2432 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2433 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2434 * of equivalent types.  It is like calling
2435 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2436 */
2437 SWIGRUNTIME void
2438 SWIG_PropagateClientData(void) {
2439   size_t i;
2440   swig_cast_info *equiv;
2441   static int init_run = 0;
2442   
2443   if (init_run) return;
2444   init_run = 1;
2445   
2446   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2447     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2448       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2449       while (equiv) {
2450         if (!equiv->converter) {
2451           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2452           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2453         }
2454         equiv = equiv->next;
2455       }
2456     }
2457   }
2458 }
2459
2460 #ifdef __cplusplus
2461 #if 0
2462 {
2463   /* c-mode */
2464 #endif
2465 }
2466 #endif
2467
2468
2469
2470 #ifdef __cplusplus
2471 extern "C"
2472 #endif
2473
2474 XS(SWIG_init) {
2475   dXSARGS;
2476   int i;
2477   
2478   SWIG_InitializeModule(0);
2479   
2480   /* Install commands */
2481   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2482     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2483   }
2484   
2485   /* Install variables */
2486   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2487     SV *sv;
2488     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2489     if (swig_variables[i].type) {
2490       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2491     } else {
2492       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2493     }
2494     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2495   }
2496   
2497   /* Install constant */
2498   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2499     SV *sv;
2500     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2501     switch(swig_constants[i].type) {
2502     case SWIG_INT:
2503       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2504       break;
2505     case SWIG_FLOAT:
2506       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2507       break;
2508     case SWIG_STRING:
2509       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2510       break;
2511     case SWIG_POINTER:
2512       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2513       break;
2514     case SWIG_BINARY:
2515       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2516       break;
2517     default:
2518       break;
2519     }
2520     SvREADONLY_on(sv);
2521   }
2522   
2523   SWIG_TypeClientData(SWIGTYPE_p_dumpspec_t, (void*) "Amanda::Cmdline::dumpspec_t");
2524   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2525     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "CMDLINE_PARSE_DATESTAMP", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2526     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(CMDLINE_PARSE_DATESTAMP)));
2527     SvREADONLY_on(sv);
2528   } while(0) /*@SWIG@*/;
2529   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2530     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "CMDLINE_PARSE_LEVEL", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2531     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(CMDLINE_PARSE_LEVEL)));
2532     SvREADONLY_on(sv);
2533   } while(0) /*@SWIG@*/;
2534   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2535     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "CMDLINE_EMPTY_TO_WILDCARD", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2536     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(CMDLINE_EMPTY_TO_WILDCARD)));
2537     SvREADONLY_on(sv);
2538   } while(0) /*@SWIG@*/;
2539   ST(0) = &PL_sv_yes;
2540   XSRETURN(1);
2541 }
2542